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1.
Electrical-field tuned thermoelectric performance of graphene nanoribbon with sawtooth edges.
Nanotechnology
; 30(44): 445204, 2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31349241
2.
Controlling the band gap energy of cluster-assembled materials.
Acc Chem Res
; 46(11): 2385-95, 2013 Nov 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23734558
3.
Unusually large spin polarization and magnetoresistance in a FeMg8-FeMg8 superatomic dimer.
J Chem Phys
; 139(6): 064306, 2013 Aug 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23947854
4.
[Te2As2]2-: a planar motif with "conflicting" aromaticity.
J Am Chem Soc
; 130(3): 782-3, 2008 Jan 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18161969
5.
Monolayer MXenes: promising half-metals and spin gapless semiconductors.
Nanoscale
; 8(16): 8986-94, 2016 Apr 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27074402
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On the stability of an unsupported mercury-mercury bond linking group 15 Zintl clusters.
Dalton Trans
; 41(18): 5454-7, 2012 May 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22391573
7.
Synthesis, structure and band gap energy of covalently linked cluster-assembled materials.
Dalton Trans
; 41(40): 12365-77, 2012 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22940817
8.
The Zintl ion [As7]2-: an example of an electron-deficient As(x) radical anion.
Chem Commun (Camb)
; 47(11): 3126-8, 2011 Mar 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21267484
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Controlling band gap energies in cluster-assembled ionic solids through internal electric fields.
ACS Nano
; 4(10): 5813-8, 2010 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20882982
10.
Cluster-assembled materials: toward nanomaterials with precise control over properties.
ACS Nano
; 4(1): 235-40, 2010 Jan 26.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20038127
11.
From designer clusters to synthetic crystalline nanoassemblies.
Nano Lett
; 7(9): 2734-41, 2007 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17691749
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